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基于Simulink的扩频通信系统仿真研究(2)
1.2国内外
研究现状
在当前信息时代,扩展频谱通信、光纤通信、卫星通信被誉为是三大数据信息传送方式。扩频通信系统其原理是使用某个特定的扩频函数,将待传送数据信息信号的扩展成宽带数据信号,然后由发射机将其送入信道;在接收端,使用对应的技术对接收到的信号进行解调解扩处理,从而恢复为原本信号的带宽,以此传送数据信息。基于这种原因,扩频通信系统与常规通信系统相比,其特点在于:如果传送同样信息信号,扩频通信系统要求的频带宽度相对于常规系统要宽得多。经扩频后的待传数据信号的带宽,通常是原始是数据信号数十倍、百倍、千倍,特殊要求情况下可达数万倍。在这种环境情况下,传输信号的带宽是由扩频函数决定的,而不再是信息本身。综上可得,扩频通信系统有如下两大特点:(1)传输的数据信号的带宽大大超越了原始数据信号的带宽。(2)传输数据信号的带宽主要由扩频函数(一般为伪随机编码信号)决定。这个两大特点通常也是评估和衡量一个扩频通信系统性能的两大准则[1]。直至二十世纪八十年代初,扩频通信的应用还只是局限于军事领域。 1985 年5 月,美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission)公告将扩频技术应用于民用通信,如此一来扩频通信技术获得了更加广阔的发展空间。扩频通信技术之所以成为当今的热点,主要是依赖于码分多址技术(Code DivisionMultiple Access)的实现。在 1990 年初,出现了 PCS研究的热潮。实现 PCS 并着眼于其持久发展,需要FCC 为其分配 100MHz-200MHz 的带宽,而频谱分配其中的一项重要技术便是码分多址技术。然而,在那个频谱资源十分紧张、供不应求的时期,不存在空闲的且频带宽度有100MHz 的频谱资源。扩频技术的出现解决了这一难题。扩频技术能实现码分多址,在多用户通信的环境下,使全部用户共享同一频段,而通过给个体用户分配各自的扩频码实现多址通信。利用扩频码的自相关特征,把其余信号视作外界环境干扰信号,可以准确接收用户信号,而利用互相关的特征,可以抑制各个用户的相互干扰。扩频的用户对其余用户的干扰很小,这是因为它拥有与白噪声相似的宽带特质。基于以上各种优势,再加上 CDMA技术可以实现与传统用户的频谱共享,所以它渐渐变成了 PCS优选的方案。随着通信技术的发展,CDMA技术已经变成通信系统所必须的核心技术,扩频通信技术也得到了更为广阔的应用与发展空间[2]。
1.3本论文的主要工作(1)介绍扩频通信的基本理论知识及扩频系统的分类。与其他通信系统相比,扩频通信系统具有的特点。(2)对直接序列、混沌序列这两种扩频码的生成做了简单的阐述,并将其进行比较。(3)引入Simulink 仿真工具,并以此构建扩频模型。(4)对扩频仿真模型的运行结果进行分析总结。
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